杨珣

发布时间:2022年03月21日浏览次数:

杨珣,贵州毕节人,1991年出生,现任郑州大学物理学院教授、博士生导师,获教育部“青年长江学者”称号、河南省“中原科技创新青年拔尖人才”称号、河南省机械工业科学技术特等奖、中国电子学会技术发明二等奖等奖励和荣誉。以第一或通讯作者在Advanced Materials、ACS Nano、Nano Letters、Laser & Photonics Reviews等国际权威期刊发表SCI论文30余篇;主持国家自然科学基金面上项目、国家重点研发计划子课题、河南省科技重大专项子项目及国防重点实验室基金等科研项目;申请国家发明专利20余项。

研究方向:金刚石因其优异的热学、光学、电子学和力学性能,在半导体、光电子、量子信息及极端环境应用等领域具有广泛前景。目前,金刚石材料在高功率电子器件、先进传感、精密制造等领域已形成成熟的产业链,不仅推动了相关技术的迅速发展,也为毕业生开辟了广阔的就业前景。本人致力于金刚石材料及器件的研究,重点关注大尺寸高品质单晶/多晶金刚石的制备、精密加工技术、金刚石半导体器件的开发,以及适用于极端环境的金刚石功能材料研究。相关工作有助于推动高性能电子器件、先进传感技术及高可靠性材料的发展,为未来信息技术、能源和国防等关键领域提供重要支撑。欢迎有志于金刚石研究的研究生报考,也欢迎青年学者加入团队,共同开展前沿研究,推动技术创新与应用。

电子邮件:yangxun9103@zzu.edu.cn

课题组主页:http://www7.zzu.edu.cn/diamond/

学习经历:

2008/9-2012/6,中国科学技术大学,应用物理学,学士

2012/9-2017/6,中国科学院大学,凝聚态物理,博士,导师:单崇新

工作经历:

2017/08-2021/08,郑州大学,物理学院,讲师

2021/09-2024/11,郑州大学,物理学院,副教授

2024/12-至今,郑州大学,物理学院,研究员

主持项目:

1.国家自然科学基金面上项目,基于超构表面片上集成的全偏振型日盲探测器研究,62474165 , 49万,2025.01-2028.12

2.国家重点研发计划-子课题,医疗影像装备关键传感器开发及示范应用,2021YFB2012600,80万,2021.11-2024.10

3.河南省重大科技专项-子项目,高导热与高透光功能金刚石材料制备关键技术研究及应用,221100230300,144万,2021.07-2024.06

4.国家自然科学基金青年项目,电泵浦紫外等离子体纳米激光器的研究,61804136,25万,2019.01-2021.12

5.中国博士后科学基金特别资助,光学干涉涂层对提升二维材料光吸收效率的研究,2019T120630,18万,2020.01-2021.12

6.中国博士后科学基金面上资助一等资助,压电光电子学效应对氧化锌激光器性能调控的研究,2018M630829,8万,2019.01-2020.12

7.河南省自然科学基金面上项目,基于氧化镓探测器的微弱日盲信号成像与位置探测研究,10万,2022.01-2023.12

8.等离子体物理重点实验室自主科研项目,新型X射线探测技术研究,70万,2021.7-2023.6,

9.郑州大学青年人才创新团队支持计划(优秀青年),基于氧化镓探测器的微弱日盲信号成像与位置探测研究,15万,2021.11-2021.12

10.郑州大学青年人才企业合作创新团队支持计划,金刚石半导体及光学应用研究,12万,2021.11-2021.12

荣誉与奖励

河南省机械工业科学技术特等奖

中国电子学会技术发明二等奖

河南省第五届自然科学学术奖优秀论文一等奖

河南省教育厅优秀科技论文奖一等奖

第六届中国国际”互联网+“大学生创新创业大赛 铜奖

第十六届中国研究生电子设计大赛全国总决赛团队三等奖

第十六届中国研究生电子设计大赛华中分赛区团队一等奖

代表性学术论文

1.Yang, X.; Dong, L.*; Shan, C. X.*; Sun, J. L.; Zhang, N.; Wang, S. P.; Jiang, M. M.; Li, B. H.; Xie, X. H.; Shen, D. Z.*, Piezophototronic-Effect-Enhanced Electrically Pumped Lasing. Adv. Mater.2017,29(5), 8.

2.Zhou, Y.; Zhang, Z.; Yang, X.*; Liu, T.; He, G.; Lin, C.; Huang, W.-T.; Liu, H.; Wang, Y.; Wang, Y.; Xiang, Z.; Shan, C.-X., Solar-Blind Photodetector Arrays Fabricated by Weaving Strategy.A CS Nano 2024,18(10), 7610-7617.

3.Zhang, J.; Liu, N.; Chen, L.; Yang, X.*; Guo, H.; Wang, Z.; Yuan, M.-Q.; Yan, X.-J.; Yang, J.; Li, X.; Shan, C.; Ye, J.; Zhang, W., Ultrawide Bandgap Diamond/ε-Ga2O3 Heterojunction pn Diodes with Breakdown Voltages over 3 kV. Nano Lett. 2025,25(1), 537-544.

4.Yang, X.; Wu, B.; Chen, P. P.; Xie, Y. Y.; Lin, C. N.; Zhang, Z. F.; Dou, W. J.; Ni, P. N.; Shan, C. X., Diamond Based Optical Metasurfaces for Broadband Wavefront Shaping in Harsh Environment. Laser& Photonics Reviews 2024, 2400007.

5.Chen, Y. C.; Yang, X.*; Zhang, C. Y.; He, G. H.; Chen, X. X.; Qiao, Q.; Zang, J. H.; Dou, W. J.; Sun, P. X.; Deng, Y.; Dong, L.; Shan, C. X.*, Ga2O3-Based Solar-Blind Position-Sensitive Detector for Noncontact Measurement and Optoelectronic Demodulation. Nano Lett. 2022, 22 (12), 4888-4896.

6.Chen, Y. C.; Yang, X.*; Sun, P. X.; Dou, W. J.; Chen, X. X.; Zhang, C. Y.; Shan, C. X.*, Ga2O3 based multilevel solar-blind photomemory array with logic, arithmetic, and image storage functions. Mater. Horizons 2021,8(12), 3368-3376.

7.Lin, C. N.; Zhang, Z. F.; Lu, Y. J.; Yang, X.*; Zhang, Y.*; Li, X.; Zang, J. H.; Pang, X. C.; Dong, L.; Shan, C. X.*, High performance diamond-based solar-blind photodetectors enabled by Schottky barrier modulation. Carbon 2022, 200, 510-516.

8.Zhang, Z. F.; Lin, C. N.; Yang, X.*; Tian, Y. Z.; Gao, C. J.; Li, K. Y.; Zang, J. H.; Yang, X. G.; Dong, L.; Shan, C. X.*, Solar-blind imaging based on 2-inch polycrystalline diamond photodetector linear array. Carbon 2021,173, 427-432.

9.Dou, W. J.; Lin, C. N.; Fan, W.; Yang, X.*; Fang, C.; Zang, H. P.; Wang, S. Y.; Zhu, C. X.; Zheng, Z.; Zhou, W. M.; Shan, C. X., Highly sensitive diamond X-ray detector array for high-temperature applications. Chip 2024,3(3).

10.Chen, Y. C.; Yang, X.*; Zhang, Y.*; Chen, X. X.; Sun, J. L.; Xu, Z. Y.; Li, K. Y.; Dong, L.; Shan, C. X.*, Ultra-sensitive flexible Ga2O3 solar-blind photodetector array realized via ultra-thin absorbing medium. Nano Res. 2022, 15 (4), 3711-3719.


 

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